第4章红外吸收光谱分析.ppt
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1、WGC现现代代仪仪器器分分析析第4章红外吸收光谱分析 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望WGC现现代代仪仪器器分分析析1 红外吸收光谱分析概述红外吸收光谱又称为分子的振转光谱,在化学领域,主要用于分子结构的研究(键长、键角)化学组成的分析(根据红外吸收峰的位置和强度推测为织物结构)虽然分子的转动能级低于振动能级,但两者相差不大,一般伴随出现,所形成的吸收相互连接形成谱带而不是谱线红外光谱分析中一般以波数表示光的频率2WGC现现代代仪仪器器分分析析红外光
2、谱的分区近红外区近红外区中红外区中红外区远红外区远红外区波长波长范围范围0.782.5(m)2.525(m)25300(m)特特 点点 1 低能电子跃迁 2 含H基团伸缩振动的倍频吸收 3 研究稀土和其他过渡与金属离子的化合物 1 绝大多数无机及有机化合物的基频吸收 2 最成熟、最强、最有用、资料最全、应用最广泛 3 可进行定性和定量分析 1 气体分子的纯转动跃迁、变角振动、骨架振动、晶格振动 2 研究异构体、氢键等3WGC现现代代仪仪器器分分析析2 红外吸收光谱的产生物质对电磁辐射的吸收必须满足的两个条件辐射能具有刚好能满足物质跃迁时所需要的能量只有与分子中某个基团的振动频率一致的红外辐射方
3、可被物质吸收辐射与物质间有耦合作用红外辐射的能量是通过辐射与物质间有耦合作用传递给物质的。基团的振动类似于偶极子的振动,只有发生偶极矩变化的振动才能引起可观测的红外吸收谱带;这种振动称为红外活性4WGC现现代代仪仪器器分分析析3 分子振动方程式分子中化学键的振动可以类比于简谐振动(对称伸缩振动)按虎克定律在红外光谱分析中,不同类型化学键的力常数原子对原子对k折合质量折合质量吸收峰位置吸收峰位置(cm-1)C-C4.561429C=C9.661667CC三键三键15.662222CO5.06.85CO12.16.85CH5.10.9232920O-H7.70.941C-N5.86.16N-H6.
4、40.9335WGC现现代代仪仪器器分分析析4 分子振动的形式多原子中基团的振动形式极为复杂,振动形式的总数可如下计算6WGC现现代代仪仪器器分分析析非直线型分子以水分子为例 直线型分子以CO2为例7WGC现现代代仪仪器器分分析析二、多原子分子的振动振动的基本类型伸缩振动:原子沿价键方向的来回运动、键长改变键角不变;对称伸缩振动s反对称伸缩振动as变形振动:基团键角改变而键长不变面内摇摆振动:剪式振动s平面摇摆振动面外摇摆振动:面外变形振动扭曲振动8WGC现现代代仪仪器器分分析析对称伸缩振动对称伸缩振动(1)分子的振动方式伸伸缩缩振振动动改改变变键键长长9WGC现现代代仪仪器器分分析析不对称伸
5、缩振动不对称伸缩振动伸伸缩缩振振动动改改变变键键长长10WGC现现代代仪仪器器分分析析平面箭式弯曲振动平面箭式弯曲振动弯弯曲曲振振动动改改变变键键角角11WGC现现代代仪仪器器分分析析平面摇摆弯曲振动平面摇摆弯曲振动弯弯曲曲振振动动改改变变键键角角12WGC现现代代仪仪器器分分析析平面外摇摆弯曲振动平面外摇摆弯曲振动弯弯曲曲振振动动改改变变键键角角13WGC现现代代仪仪器器分分析析平面外扭曲弯曲振动平面外扭曲弯曲振动弯弯曲曲振振动动改改变变键键角角14WGC现现代代仪仪器器分分析析基频外的其他几种红外吸收倍频由基态跃迁到第二、第三等激发态时所产生的吸收峰;它不是基频的整数倍,发生的几率也小微弱
6、峰。组合频一种频率的红外光被两个振动吸收;倍频与组合频统称泛频。振动耦合当两个基团相邻、且振动频率相近,会发生振动耦合裂分,使吸收频率偏离基频,一个向高频移动、一个向低频移动。如当两个甲基连接在一个碳原子上时,其基频1380会消失,而在1385和1375附近各出现一个吸收峰:15WGC现现代代仪仪器器分分析析Fermi共振当倍频或组合频的吸收峰与某基频吸收峰相近时,会发生相互作用,使原来很弱的倍频或组合频吸收峰增强。如苯甲酰氯的C-Cl伸缩振动在874,其倍频在1730,正好在CO附近,发生Fermi共振使倍频吸收增强。16WGC现现代代仪仪器器分分析析化合物的吸收峰数目远小于理论数的原因:有
7、些振动没造成偶极矩的变化;相同频率的振动吸收发生重叠(简并);很弱的吸收带和频率很接近的吸收带不能被仪器检测;吸收带落在跃迁检测范围之外。以CO2为例 理论振动数3354;分别对应于下列振动:在红外光谱图上仅有667cm1和2349cm1两个吸收峰。17WGC现现代代仪仪器器分分析析5 红外光谱的吸收强度强度等级的划分(为摩尔吸光系数)影响吸收峰强度的因素振动的跃迁几率大小基频吸收峰倍频吸收峰振动中偶极矩改变的大小化学键两端原子的电负性差别越大,吸收峰越强;分子的对称性越差,吸收峰越强。C=O C=C(如反对称伸缩振动吸收峰比对称伸缩振动吸收峰强)其他外在因素1002010010201 M 向
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